机房防雷和接地系统解决方案(一)
机房防雷和接地系统解决方案 |
1.雷电的形成 雷电是由空中两块不同极性区域之间放电而产生的,通常产生于两个雷雨云团之间,或是一个云团与地面之间。闪电也许会传播数公里之远,在不断地向地面跃进时发展,并产生一个高度电离的通道。一旦到达地面,就产生真正的闪电或者回击。一股几十千安培的电流会通过电离通道从地面返回云层或从云层直达地面。 2.直击雷 带电云层与大地上某处发生迅猛的放电现象,在放电的瞬间,会产生一股峰值在1000到100,000安培的脉冲电流,它的上升时间约为一微秒。虽然直击雷的能量巨大,但由于遭受雷电直接袭击的范围通常很小,传统安装于建筑物顶上的富兰克林避雷针将放电电流引导到大地,实践证明,对建筑物设施的保护,避雷针是经济和有效的。 但是,当雷电击中室外传输电源导线或者其他信号线、电话线上时,一个瞬时雷电冲击波会沿着导线向与其相连的设备前行,损害相连的电器设备,并可能击穿绝缘,危及人身安全,或者产生电弧、电火花引起火灾。 3.雷电电磁辐射(LEMP) 当闪电从几公里高处的云层向地面或云层向云层泄放几十千安培的脉冲电流时,它会在周围产生强大的电磁场,我们称之为雷电电磁脉冲(LEMP),它会使附近的线路和设备产生很高的感应电压。 研究证明当LEMP达到0.07高斯时,计算机元件会发生暂时性失效;当LEMP达到2.4高斯时,计算机元件会发生永久性损坏。 4.地电位反击 闪电电流击向地面时,或直击雷击中避雷针,通过引下线,雷电流被引入防雷地网(结构地网),由于土壤本身有一定的电阻率,防雷地网有一定的电阻值(≤4Ω),结果使局部地电位上升,有可能产生瞬时几十万伏的高压,通过微电子设备的交流工作接地线向微电子设备的独立直流地反击,造成设备严重损坏。 另外,带电云层由于静电感应作用,使地面局部带上异种电荷。当雷击放电后,云层带电迅速消失,而地面某些范围由于散流电阻大,以至出现局部高电压,同样会通过接地线向电子设备的独立直流地反击,损坏设备。 5.操作过电压 当电流在导体上流动时,会因电感磁场而储存能量,所以大负载(特别是电感性大负载)电器设备开关时,便会产生瞬时过电压。 据CCITT测试,一般电源线上的感应电流在3KA左右,感应电压不超过6KV,在数据/信号线及电话线上,感应电压一般在5KV左右。 6.雷电和操作过电压造成的后果 1).设备损坏,人员伤亡。 2).设备或元器件寿命降低。 3).传输或储存的信号或数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪。 4).造成系统整个停顿。 |